1.6 Оценка надежности изделия
Надежность – свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.
Работоспособность – это такое состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданные функции, сохраняя значение заданных параметров в пределах, установленных технической документацией.
Более широкое понятие – исправность, которое дополнительно предъявляет требования ко всем данным документации, в том числе, внешнему оформлению, что неважно для работоспособности.
Нарушение работоспособности называется отказом. Неисправность – это несоответствие любому требованию технической документации к изделию. Неисправность может привести к отказу.
Классификация отказов:
По характеру изменения параметров до момента возникновения:
внезапные, возникающие в результате мгновенного изменения параметра;
постепенные, возникающие в результате постепенного изменения параметров;
По характеру устранения:
устойчивые – которые могут быть устранены только оператором;
самоустраняющиеся - сбои, перемежающиеся отказы;
По внешним проявлениям:
явные, которые можно обнаружить при внешнем осмотре;
неявные, которые обнаруживаются в результате специального контроля;
По причине возникновения:
конструкционный;
технологический;
эксплуатационный;
Безотказностью называется свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. Суммарное время фактической работы изделия до отказа называется наработкой.
Ремонтопригодность - это свойство изделия, заключающееся в приспособлении к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонта.
Долговечность – это свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта.
Предельное состояние определяется технической непригодностью изделия. Надежность изделия определяется сочетанием вышеперечисленных свойств.
Расчёт надёжности
Интенсивность отказов – характеризует вероятность отказа изделия в единицу времени. Все значения интенсивности отказов (
) и поправочных коэффициентов (ai) были взяты из справочника с учетом температуры окружающей среды равной
, и сведены в таблицу для расчета интенсивности отказа объекта (
).
| Наименование элемента | Кол-во элементов | Интенсивность отказов
| КН | Поправочные коэффициенты интенсивности отказов | Интенсивность отказов элементов
| Интенсивность отказов | |||||||||||||
| ai | K1 | K2 | |||||||||||||||||
| Микросхемы | |||||||||||||||||||
| LH 0070 | 3 |
| 0,7 | 0,46 | 1 | 1 |
|
| |||||||||||
| LH 741 | 5 |
|
|
| |||||||||||||||
| CD 4013 | 1 |
|
|
| |||||||||||||||
| Конденсаторы | |||||||||||||||||||
| К50-35 | 7 |
| 0,7 | 0,382 | 1 |
|
| ||||||||||||
| К10-17 | 8 |
| 0,362 |
|
| ||||||||||||||
| Резисторы | |||||||||||||||||||
| СП3-4М | 2 |
| 0,6 | 0,9 | 1 | 1 |
|
| |||||||||||
| СП5-3 | 2 |
| 0,66 |
|
| ||||||||||||||
| С2-23 | 26 |
| 0,65 |
|
| ||||||||||||||
| Полупроводниковые приборы | |||||||||||||||||||
| Д242А | 8 |
| 0,7 | 0,255 | 1 | 1 |
|
| |||||||||||
| КС512А | 2 |
| 0,255 |
|
| ||||||||||||||
| Д816В | 1 |
| 0,378 |
|
| ||||||||||||||
| КД521А | 3 |
| 0,7 | 0,255 | 1 | 1 |
|
|
| ||||||||||
| КС224А | 1 |
| 0,255 |
|
|
| |||||||||||||
| КС175А | 2 |
| 0,378 |
|
|
| |||||||||||||
| КТ373Г | 5 |
| 0,7 | 0,367 | 1 | 1 |
|
|
| ||||||||||
| КТ817В | 1 |
| 0,367 |
|
|
| |||||||||||||
| КТ819Г | 3 |
| 0,367 |
|
|
| |||||||||||||
| Пайки |
| ||||||||||||||||||
| Ручная пайка | 214 |
|
|
| |||||||||||||||
| Пайка волной | 304 |
|
|
| |||||||||||||||
Исходя из таблицы рассчитываем интенсивность отказа объекта по формуле:
![]()
Средняя наработка на отказ – ожидаемая наработка объекта до первого отказа. Рассчитывается по формуле:
![]()
Вероятность безотказной работы – вероятность того события, что в пределах заданной наработки, т.е. заданного интервала времени отказ объекта не возникнет. Статически приближенное значение вероятности безотказной работы рассчитывается с учётом того что t=1000 ч:
![]()
... из блока питания. Алгоритм составлен для использования на рабочем месте ремонтника. Диагностировать неисправность блока питания несложно с помощью мульти-метра марки М890. а) диагностика технического состояния блока питания видеомонитора EGA начинается со старта на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Проверяем напряжение на выходе UBbIX, если оно есть и соответствует норме, значит работа по ...
... 2 – управляющее напряжение 2; 3 – выходной сигнал. Рисунок 3.12 – Диаграммы работы буфера управляющего напряжения. Промоделируем динамику работы всей схемы электрической принципиальной (приложение В). Реальный анализ схемы в составе импульсного источника питания в программе проектирования электронных схем не возможен ввиду использования с схеме импульсного трансформатора, модель которого в ...
... противопожарного инструктажа, занятий и бесед. 11 Технико-экономическое обоснование производства. В этом разделе дипломной работы рассмотрены вопросы, связанные с определением себестоимости производства блока питания компьютера (схема электрическая см. приложение), его уровня качества как нового изделия, сделан анализ рынка и конкурентной способности, целесообразности производства. 11. 1 Анализ ...
... : готовность (ожидание), выключено. На рис.8 показана структурная схема источника питания. Основные цепи преобразователя приведены в табл.3. Рис.8. Структурная схема источника питания монитора SAMSUNG CST7677L/CST7687L Таблица 3. Назначение и состав цепей преобразователя Функциональное назначение цепей Состав цепей Заградительный фильтр LF601, С602... С604, R601 Сетевой выпрямитель ...
0 комментариев